Nagyolvasztó-salakkal, kéntelenítő salakkal és gipsznel működő alkáli-aktivált rendszerek nyomószilárdsága és mikrostruktúra-tulajdonságai
1 vezető kutató, Környezet- és erőforrás-kutatócsoport, Ipertudományi és Technológiai Kutatóintézet, Pohang 37673, Koreai Köztársaság
2 segédmenedzser, a Support Planning Division K + F Központja, ASIA Cement Co, Yongin, Koreai Köztársaság
3 professzor, Építészmérnöki Tanszék, Wonkwang Egyetem, 460 Iksan-daero, Iksan 54538, Koreai Köztársaság
Absztrakt
1. Bemutatkozás
Ebben a tanulmányban a kéntelenítő salak (DS) alkalmazhatóságát vizsgáltuk lúggal aktivált rendszer lúgaktivátoraként. A DS-t az acélgyártási eljárás során előállított olvadt vasból készített kambara reaktor-eljárásban állítják elő. Az olvadt vas általában kis mennyiségű ként (0,1–0,5%) tartalmaz, és negatív hatással van az acéltermék minőségére. Ezért a kéntelenítési folyamatra van szükség a kénmennyiség hozzávetőlegesen 0,05% alatti csökkentéséhez.
Ebben a folyamatban mechanikai keverést végeznek kéntelenítő szer (CaO) hozzáadása után. Az olvadt vasban lévő kén a CaO-val reagálva CaS-típusú vegyületeket képez, beleértve a CaS-t és a CaSO4-et is. Mivel a CaO reakciósebessége 30% vagy kevesebb, reagálatlan CaO marad. A CaS vegyület és a reagálatlan CaO fajsúlya alacsony; ezért az olvadt acél tetejére lebegnek, és belekeverednek a salakrétegbe. A kéntelenítési eljárás során keletkező salak DS [25, 26].
A mozgó edénybe töltött DS átkerül a hűtőudvarba. Ezután vizet permeteznek a porszórás ellenőrzésére és a gyors lehűlés elérésére. A vízpermetezés után a zúzás és a mágneses szétválasztás során a salakból kinyerik a vasat. A visszanyert vasat vasérc vagy törmelék helyett újrahasznosítják a vas- és acélgyártási folyamatban. A nem mágneses DS, a folyamat utolsó maradványa, homok alakú szemcsékből áll, amelyek átmérője legfeljebb 2 mm. Csak útszakaszon vagy átalakított salak keverékével történő lerakásra használják. A koreai acélgyártók évente körülbelül 300 000 tonna nem mágneses DS-t termelnek, de ezt még nem használták fel, csak a polgári munkák anyagaként.
Mivel a DS-t vízpermettel lehűtjük, a CaO nagy része Ca (OH) 2-vá alakul át, amely vízben Ca 2+ és 2OH-val oldódik - magas pH-jú környezetet képezve. Ebben a tanulmányban a lúggal aktivált BFS alapú rendszerek nyomószilárdságát és mikrostruktúra jellemzőit vizsgálták DS és gipsz (G) aktivátorokként. A tanulmány végső célja annak bemutatása, hogy a DS, ipari melléktermék, hatékonyabban és hatékonyabban alkalmazható lúggal aktivált rendszerekben.
2. Anyagok és módszerek
2.1. Anyagok
ASTM típusú OPC-t használtunk. A BFS-t, a DS-t és a G-t (természetes vízmentes gipsz) alkalmazták az alkáli-aktivált rendszer alkotóelemeiként. A BFS-t használták porított termékként.
Ezenkívül a csak OPC-t tartalmazó keveréket, valamint az 50% OPC-t és az 50% BFS-t tartalmazó keveréket használtuk az alkáli-aktivált rendszer teljesítmény-összehasonlításához. A DS-t a koreai P Company gyártotta, és a Blaine Finomság 404 m 2/kg volt, míg az ebben a vizsgálatban használt OPC, G és BFS esetében 341, 433 és 453 m 2/kg volt.
A kémiai összetételt az 1. táblázat mutatja be.
- A nyújtás égeti-e a kalóriákat (izmok, jóga, csökkentés, programozás) - testmozgás és fitnesz - erő,
- A CRISPR - Cas rendszerek alakulása és osztályozása Nature Review Microbiology
- Élelmiszer rendszerek; Piac alakításának eredményei a fejlődéshez
- Kutyák; Táplálkozási szükségletek Mit, mikor és hogyan kell etetni velük Táplálkozási erő
- Élelmiszer-hulladék lerakó rendszerek BioCycle